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GX液相色谱仪输液泵的类别及使用方法

  GX液相色谱仪输液泵按输出液恒定因素可分恒压泵和恒流泵。对GX液相色谱仪来说,输液泵的流量稳定性更为重要,因为流速的变化会引起溶质的保留值的变化,而保留值是色谱定性的主要依据之一,因此恒流泵应用更广泛。恒流泵有单活塞往复泵、双活塞往复泵和隔膜型往复泵等。

GX液相色谱仪输液泵的类别

  1、单活塞往复泵:

  在单活塞往复泵的活塞柱的一端有一个偏心轮,偏心轮连在电动机上,电动机带动偏心轮转动时,活塞柱则随之往复移动。在活塞的另一端有两个单向阀,其中一个单向阀(入口单向阀)与流动相连通,为活塞的流动相入口;另一个单向阀(出口单向阀)与色谱柱相连,为活塞的流动相出口。活塞柱与活塞缸壁之间是由耐腐蚀材料制造的活塞密封垫,以防漏液。活塞向外移动时,出口单向阀关闭,入口单向阀打开,流动相吸入活塞缸。活塞向里移动时,入口单向阀关闭,出口单向阀打开,流动相被压出活塞缸,流向色谱柱。

  单活塞往复泵构造简单、价格便宜。活塞的移动距离是可变的,流量由活塞的移动距离决定。

GX液相色谱仪.jpg

  2、双活塞往复泵:

  双活塞往复泵的偏心凸轮用同步电机驱动,偏心凸轮推动两活塞作往复运动。偏心凸轮短半径端所对应的活塞向外伸时,入口单向阀打开吸入流动相。与此同时,偏心凸轮的长半径端所对应的另一活塞被推入,出口单向阀打开,将流动相送至色谱柱。两活塞交替伸缩,往复运动,输出流量稳定,避免了单活塞往复泵液流脉冲的问题。

  双活塞往复泵的优点是不必使用消除脉冲的阻尼器,避免了阻尼器的压力消耗。缺点是成本较高,流量调节也比单活塞往复泵复杂,输液流量比单活塞往复泵小得多。

  3、隔膜型往复泵:

  隔膜型往复泵中的隔膜将泵缸分为两部分,一部分充满油,另一部分充满流动相。活塞与油接触,当活塞往复运动时,隔膜受到油压的作用,对流动相产生吸引或推压,使单向阀吸液或排液,从而获得稳定的液流。通过调节泵活塞的冲程可调节流量。

  隔膜型往复泵的活塞不与流动相接触,不存在活塞密封垫磨损对流动相的污染。隔膜泵的死体积小(约0.1ml),更换流动相后平衡快,有利于梯度洗脱。缺点是结构比较复杂,价格较贵,会产生脉冲,需要配置阻尼装置来消除脉冲。

GX液相色谱仪输液泵的使用方法

  输液泵是GX液相色谱仪系统中比较重要的部件之一,它主要作用是将流动相匀速注入液相色谱系统中,形成稳定的流路。泵的性能好坏会直接影响到分析过程速率以及分析结果的准确性。一般而言,输液泵应具备流量稳定、输出压力高、密封性好等性能。

  为了保证输液泵输液的稳定性,在使用GX液相色谱仪输液泵过程中应当注意问题如下:

  ①防止任何固体微粒进入泵体,因为尘埃或其它任何杂质微粒都会磨损柱塞、密封环、缸体和单向阀,因此应预先除去流动相中的固体微粒杂质。流动相的预处理方法是使用溶剂过滤器进行过滤除杂。除此之外,输液泵的滤器应经常清洗或更换。

  ②流动相不应含有任何腐蚀性物质,含有缓冲液的流动相不应保留在泵内,尤其是在停泵过夜或更长时间的情况下。如果将含缓冲液的流动相留在泵内,由于蒸发或泄漏,甚至只是由于溶液的静置,就可能析出盐的微细晶体,这些晶体将和上述固体微粒一样损坏密封环和柱塞等。因此,必须泵入纯水将泵充分清洗后,再换成适合于色谱柱保存和有利于泵维护的溶剂(对于反相键合硅胶固定相,可以是甲醇或甲醇-水)。

  ③泵工作时要留心防止溶剂瓶内的流动相被用完,否则空泵运转也会磨损柱塞、缸体或密封环,Z终产生漏液。

  ④GX液相色谱仪输液泵的工作压力决不要超过规定的Zgao压力,否则会使高压密封环变形,产生漏液。

  ⑤流动相应该先脱气,流动相脱气Z简单的方法是使用超声波清洗机进行超声波处理。气泡进入泵内,会使泵发生空转,磨损泵,并且会影响流量的稳定性。

GX液相色谱仪.jpg

  如果泵在GX液相色谱仪分析检测过程中出现异常,迎淡季时排除,输液泵常见问题以及故障排除方法如下:

  ①没有流动相流出,又无压力指示。原因可能是泵内有大量气体,这时可打开泄压阀,使泵在较大流量(如5ml/min)下运转,将气泡排尽,也可用一个50ml针筒在泵出口处帮助抽出气体。另一个可能原因是密封环磨损,需更换。

  ②压力和流量不稳。原因可能是气泡,需要排除;或者是单向阀内有异物,可卸下单向阀,浸入丙酮内超声清洗。有时可能是砂滤棒内有气泡,或被盐的微细晶粒或滋生的微生物部分堵塞,这时,可卸下砂滤棒浸入流动相内超声除气泡,或将砂滤棒浸入稀酸(如4mol/l硝酸)内迅速除去微生物,或将盐溶解,再立即清洗。

  ③压力过高的原因是管路被堵塞,需要清除和清洗。压力降低的原因则可能是管路有泄漏。检查堵塞或泄漏时应逐段进行。


2005-03-06 浏览次数:2842次
本文来源:https://www.yiqi.com/daogou/detail_2558.html
延伸阅读
  • 液相色谱仪的原理、结构及应用
    液相色谱仪根据固定相是液体或是固体,又分为液-液色谱及液-固色谱。现代液相色谱仪由高压输液泵、进样系统、温度控制系统、色谱柱、检测器、信号记录系统等部分组成。与经典液相柱色谱装置比较,具有高效、快速、灵敏等特点。

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    液相色谱仪可用于高沸点、热稳定性差以及具有生理活性物质的分析。一般来说,沸点在450℃以下,相对分子质量小于450的有机物可用液相色谱仪分析。

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    液相色谱仪具有高分辨率、高灵敏度、速度快、色谱柱可反复利用,流出组分易收集等优点,因而被广泛应用到生物化学、食品分析、医药研究、环境分析、无机分析等各种领域。

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    液相色谱仪是一种分离与分析仪器,其特点是以液体作为流动相,固定相可以有多种形式,如纸、薄板和填充床等。在液相色谱仪发展的过程中,为了区分各种方法,根据固定相的形式产生了各自的命名,如:纸色谱、薄层色谱和柱液相色谱。

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    液相色谱仪由流动相储液体瓶、输液泵、进样器、色谱柱、检测器和记录器组成,其整体组成类似于气相色谱,但是针对其流动相为液体的特点作出很多调整。

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  • 液相色谱仪应用领域
    液相色谱仪根据固定相是液体或是固体,又分为液-液色谱及液-固色谱。由高压输液泵、进样系统、温度控制系统、色谱柱、检测器、信号记录系统等部分组成。与液相柱色谱装置比较,具有高效、快速、灵敏等特点。

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  • 液相色谱仪选购指南
    液相色谱仪是一种常见的色谱分析方法,与气相色谱相比液相色谱可以在常温中操作,且不受样品挥发度和热稳定性的限制。这使得液相色谱仪非常适合相对分子量较大,难汽化,不易挥发或对热敏感的物质、离子型化合物和高聚物的分离分析。

    03-07

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